摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第11-14页 |
1.2.1 锂硫电池研究现状和前景 | 第11页 |
1.2.2 锂硫电池充放电原理 | 第11-13页 |
1.2.3 锂硫电池面临的挑战和解决策略 | 第13-14页 |
1.3 锂硫电池正极材料研究 | 第14-19页 |
1.3.1 基于硫/碳复合材料作正极材料的研究进展 | 第15-17页 |
1.3.2 基于硫/金属氧化物复合材料作正极材料的研究进展 | 第17页 |
1.3.3 基于硫/导电聚合物复合材料作正极材料的研究进展 | 第17-19页 |
1.4 锂硫电池功能性中间层研究进展 | 第19-21页 |
1.4.1 基于碳材料功能性中间层的添加研究进展 | 第19-20页 |
1.4.2 基于金属氧化物功能性中间层的添加研究进展 | 第20页 |
1.4.3 基于导电聚合物材料功能性中间层的添加研究进展 | 第20-21页 |
1.5 选题依据及主要实验内容 | 第21-23页 |
第二章 实验仪器与制备方法 | 第23-28页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 材料的结构和形貌表征 | 第25-26页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)测试 | 第25页 |
2.2.2 拉曼光谱(Raman)测试 | 第25页 |
2.2.3 热重分析(TG-DAT)测试 | 第25页 |
2.2.4 物理吸附(BET)测试 | 第25页 |
2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第25-26页 |
2.2.6 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第26页 |
2.2.7 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第26页 |
2.3 电化学性能测试 | 第26-28页 |
2.3.1 电池的组装 | 第26-27页 |
2.3.2 电池充放电性能测试 | 第27页 |
2.3.3 电池循环伏安(CV)测试 | 第27页 |
2.3.4 交流阻抗(EIS)测试 | 第27-28页 |
第三章 掺氮三维石墨烯导电功能性插层的添加对锂硫电池的改性研究 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第29-30页 |
3.2.2 掺氮三维石墨烯的制备 | 第30页 |
3.2.3 硫电池材料的制备和电池的组装 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-37页 |
3.3.1 新型锂硫电池结构和机理分析 | 第30-31页 |
3.3.2 掺氮三维石墨烯的XPS分析 | 第31-33页 |
3.3.3 掺氮三维石墨烯的SEM和TEM分析 | 第33-34页 |
3.3.4 电池电化学性能分析 | 第34-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 S@MWCNT-PANI-G复合材料的设计以及对锂硫电池上的改性研究 | 第38-47页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 MWCNT-PANI-G的制备 | 第39页 |
4.2.2 S@MWCNT-PANI-G的制备 | 第39-40页 |
4.2.3 电池材料的制备和电池组装 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
4.3.1 材料XRD和热重分析 | 第40-42页 |
4.3.2 材料XPS分析 | 第42-43页 |
4.3.3 材料SEM和TEM分析 | 第43-45页 |
4.3.4 电化学性能分析 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 生物基质碳材料结构设计以及对锂硫电池上的改性研究 | 第47-58页 |
5.1 引言 | 第47-48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 PCF的制备 | 第48页 |
5.2.2 电池材料的制备 | 第48-49页 |
5.2.3 电池的组装 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
5.3.1 材料的SEM和TEM分析 | 第49-51页 |
5.3.2 材料的XRD,Ranman和BET分析 | 第51-52页 |
5.3.3 材料的TG和XPS分析 | 第52-53页 |
5.3.4 电化学性能分析 | 第53-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-73页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |